交联聚乙烯电缆相关技术参数
交联聚乙烯绝缘电力电缆有关参数

交联聚乙烯绝缘电力电缆有关参数
交联聚乙烯(Cross-linked Polyethylene,简称XLPE)绝缘电力电
缆是一种常用的高压输电电缆,具有优良的绝缘性能和电流传输能力。
本
文将对交联聚乙烯绝缘电力电缆的相关参数进行详细介绍。
1.电压等级:
-6kV、10kV、15kV:用于中压输电和配电系统;
-20kV、35kV:用于高压输电和配电系统。
2.线芯结构:
交联聚乙烯绝缘电力电缆的线芯结构主要包括导体、绝缘层和护套层。
导体是电力传输的核心部分,常用的导体材料包括铜和铝。
绝缘层采用交
联聚乙烯材料,具有良好的绝缘性能。
护套层可根据具体使用环境需要选
择不同的材料,如聚氯乙烯(PVC)、低烟无卤材料等。
3.额定电流:
4.短路电流容量:
短路电流容量是指电缆在发生短路时能够承受的最大电流。
交联聚乙
烯绝缘电力电缆的短路电流容量与导体截面积、材料特性、敷设方式、冷
却条件等因素有关。
在设计和选择电缆时,需要确保短路电流容量大于实
际应力电流。
5.耐热性能:
6.耐电压能力:
7.弯曲半径:
8.环境适应性:
总之,交联聚乙烯绝缘电力电缆是一种重要的高压输电和配电装置,具有多种参数和性能指标。
在实际应用中,需要根据具体的使用条件和需求来选择和设计合适的电缆,以确保其安全可靠地传输电力。
0.6-1KV交联聚乙烯绝缘电缆技术全参数

额定电压0.6/1kV(Um=1.2KV)交联聚乙烯绝缘电力电缆总则本技术规范书包括额定电压0.6/1kV(Um=1.2KV)交联聚乙烯绝缘电力电缆的材料、技术要求、验收规则、包装和贮存、售后服务等。
1.引用标准:额定电压1kV交联聚乙烯绝缘电力电缆须满足各类电缆的标准和规范:GB/T 12706-2008 额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆IEC 60502-1997额定电压1—30kV挤包绝缘电力电缆及附件GB/T 2951-2008 电缆绝缘和护套材料通用试验方法GB/T 3956-2008 电缆的导体GB/T 2952-2008 电缆外护套GB/T 6995-2008 电线电缆识别标志方法IEC 60724:1984 额定电压不超过0.6/1KV电缆允许短路温度导则GB/T 18380-2008 电缆或光缆在火焰条件下的燃烧试验GB/T 3048-2007 电线电缆电性能试验方法GB/T 12666-2008单根电线电缆燃烧试验方法JB/T 8137-1999 电线电缆交货盘GB/T 19666-2005 阻燃和耐火电线电缆通则GB/T 19216-2003在火焰条件下电缆或光缆的线路完整性试验2.使用条件:2.1运行条件(1)系统额定电压:0.6/1kV(2)系统最高运行电压:1kV(3)系统接地方式:中性点不接地系统单相接地时允许持续运行8小时。
(4)系统频率:50HZ2.2环境条件:(1)海拔高度:0~2000米(2)环境温度:-30度---+40度(3)土壤热阻系数:120度*cm/W2.3敷设条件:敷设条件可以为直埋、排管、沟道、隧道、桥架等方式。
沟道内积水时电缆可能局部浸于水中。
3.主要技术条件:3.1 型号名称及使用范围序号型号名称使用范围1 YJV YJLVYJY YJLY交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯/聚乙烯护套电力电缆敷设在室内、隧道及管道中,电缆不能承受机械外力作用YJV22 YJLV22 YJV23 TJLV23 交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯/聚乙烯护套钢带铠装电力电缆敷设在室内、隧道内直埋土壤,电缆能承受机械外力作用YJV32 YJLV32 YJV33 YJLV33 YJV43 YJLV43 交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯/聚乙烯护套钢丝铠装电力电缆敷设在高落差地区,电缆能承受机械外力作用及相当的拉力以上型号若为阻燃电缆,其成缆时填充高阻燃性玻璃纤维带及绕包阻燃带,且护套挤塑使用阻燃性PVC护套料,在其型号前添加“ZR”,如“ZRYJLV”。
交联聚乙烯绝缘电缆技术参数

额定电压0.6/1kV(Um=1.2KV)交联聚乙烯绝缘电力电缆总则本技术规范书包括额定电压0.6/1kV(Um=1.2KV)交联聚乙烯绝缘电力电缆的材料、技术要求、验收规则、包装和贮存、售后服务等。
1.引用标准:额定电压1kV交联聚乙烯绝缘电力电缆须满足各类电缆的标准和规范:GB/T 12706-2008 额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆IEC 60502-1997额定电压1—30kV挤包绝缘电力电缆及附件GB/T 2951-2008 电缆绝缘和护套材料通用试验方法GB/T 3956-2008 电缆的导体GB/T 2952-2008 电缆外护套GB/T 6995-2008 电线电缆识别标志方法IEC 60724:1984 额定电压不超过0.6/1KV电缆允许短路温度导则GB/T 18380-2008 电缆或光缆在火焰条件下的燃烧试验GB/T 3048-2007 电线电缆电性能试验方法GB/T 12666-2008单根电线电缆燃烧试验方法JB/T 8137-1999 电线电缆交货盘GB/T 19666-2005 阻燃和耐火电线电缆通则GB/T 19216-2003在火焰条件下电缆或光缆的线路完整性试验2.使用条件:2.1运行条件(1)系统额定电压:0.6/1kV(2)系统最高运行电压:1kV(3)系统接地方式:中性点不接地系统单相接地时允许持续运行8小时。
(4)系统频率:50HZ2.2环境条件:(1)海拔高度:0~2000米(2)环境温度:-30度---+40度(3)土壤热阻系数:120度*cm/W2.3敷设条件:敷设条件可以为直埋、排管、沟道、隧道、桥架等方式。
沟道内积水时电缆可能局部浸于水中。
3.主要技术条件:套挤塑使用阻燃性PVC护套料,在其型号前添加“ZR”,如“ZRYJLV”。
以上型号若为耐火电缆,其绞线时线芯外层绕包致密高性能双层耐火云母带,在其型号前添加“NH”,如“NHYJV”。
交联聚乙烯电缆相关技术参数

交联聚乙烯电缆相关技术参数:表一:表二:表三:表四:橡塑绝缘电力电缆的30-300Hz的交流耐压试验电压1、10kV 300mm2 1km XLPE 电缆交流耐压试验 选择举例:接线如下图查表可知,10kV 1kM 电缆的电容量为0.37uF,试验电压为22kV 。
用一台电抗器(22kV/2A/42H )试验,计算如下• f = 1/[ 2π√LC] =40.4Hz (式中:L=42H C=0.37uF ) • I=U ×2πf ×C=2A (U=22kV ,C=0.37uF ,f =40.4Hz ) 由此可见, 10kV 1kM 以下电缆只用一台电抗器即可满足试验要求。
2、10kV 300mm2 2km XLPE 电缆交流耐压试验选择举例:接线如下图10kV 2kM 电缆的电容量为0.74uF,试验电压为22kV 。
用两台电抗器并联,输出参数为22kV/4A/21H 计算如下f = 1/[ 2π√LC] =40.4Hz (式中:L=21H C=0.74uF ) I=U ×2πf ×C=4A (U :22kV ,C :0.74uF ,f =40.4Hz )3、10kV 300mm2 3km XLPE 电缆交流耐压试验选择举例:接线如下图10kV 3kM 电缆的电容量为1.11uF,试验电压为22kV 。
用三台电抗器并联,输出参数为22kV/6A/14H 计算如下f = 1/[ 2π√LC] =40.4Hz (式中:L=14H C=1.11uF ) I=U ×2πf ×C=6A (U :22kV ,C :0.74uF ,f =40.4Hz )4、10kV 300mm2 4km XLPE 电缆交流耐压试验选择举例:接线如下图10kV 4kM电缆的电容量为1.48uF,试验电压为22kV。
用四台电抗器并联,输出参数为22kV/8A/10.5H计算方法f = 1/[ 2π√LC] =40.4Hz(式中:L=10.5H C=1.48uF)I=U×2πf×C=8A (U:22kV,C:1.48uF,f=40.4Hz)单台励磁变压器做10kV电缆用0.6kV或0.9kV抽头,做4kM电缆时由于励磁变抽头高压电流不够,所以用两台励磁变压器并联使用5、10kV 300mm2 5km XLPE 电缆交流耐压试验选择举例:接线如下图10kV 5kM电缆的电容量为1.85uF,试验电压为22kV。
YJV电缆参数

3275
4016
表7 YJV22 YJL V22—0.6/1KV三芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装电力电缆
标称截面mm 2
绝缘标称厚度mm
近似外径mm
近似重量kg/km
YJV 22
YJLV 22
2.5
4
6
10
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240
300
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.9
0.9
1548
1894
2432
3019
43
50
60
82
106
148
185
243
316
409
499
620
750
948
1162
注:电缆载流量根据下列条件计算
1、导体工作温度 90 ℃
2、空气敷设环境温度计 40℃
3、直埋敷设土壤温度 25℃
4、埋地深度 70~100cm
5、土壤热阻系数 1.0 k · m/w
12.6
13.7
15.9
18.1
21.6
23.8
27.0
31.3
35.0
38.6
43.4
47.9
53.6
59.2
173
227
296
440
633
944
1254
1649
2370
3135
3927
4710
6056
7744
9602
127
152
186
254
YJV22、YJV22(交联,铠装)电力电缆线技术参数

铜芯YJV YJV 22YJV 325、产品规格及技术参数:① 电缆规格如表2② 电缆技术参数如表5-表16表2交联聚乙烯绝缘电力电缆(GB12706.3-91)电缆型号如表1。
4、结构简图:8、钢带铠装单芯无铠装电缆 型号:YJV、YJLV 三芯钢带铠装电缆 型号:YJV22 YJL V222、使用特性:①电缆导体的最高额定温度为90℃。
②短路时(最长持续时间不超过5秒)电缆导体的最高温度不超过250℃。
③敷设电缆时的环境温度应不低于0℃,其最小弯曲半径为:单芯电缆R=20(D+d)±0.5%,mm;1、用途:型号电力电缆(交联、铠装)YJV22、YJV22电缆线交联聚乙烯绝缘电力电缆额定电压KV交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆7、隔离套(内护层)铝芯YJLV YJLV 22YJLV 32交联聚乙烯绝缘钢带铠装氯乙烯护套电力电缆9、聚氯乙烯外护套三芯我铠装电缆 型号:YJV、YJLV主要用途敷设于室内,隧道、电缆沟及管道中,也可埋在松散的土壤中,电缆能承受一定的敷设牵引适用于室内、隧道、电缆沟及地下直埋敷设,电缆能承受机械外力作用,但不能承受大的拉力适用于高落差区,电缆能承受机械外力和相当的拉力1、导体2、导体屏蔽3、交联聚乙烯绝缘4、绝缘屏蔽5、金属屏蔽交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆6、填充适用于固定敷设在交流50Hz,额定电压35kv及以下的输配电线路上作输送电能用。
多芯电缆R=15(D+d)±0.5%,mm。
式中:D----电缆的实际外径,mm;d----电缆导体的实际外径,mm。
3、型号:名称标称截面mm 2表13 YJV22 、YJLV22 、-6/6,6/10KV三芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装电力电缆绝缘标称厚度mm 近似外径mm 近似重量kg/km YJV 22YJLV 222550351209570185150642719835YJLV 223002403524.58764.51209570标称截面mm 2表14 YJV、YJLV—8.7/10,8.7/15KV单芯交联聚乙烯绝缘电力电缆绝缘标称厚度mm 近似外径mm 近似重量kg/km YJV 2274439251500351854.54.525.810334.529.315814.527.51287504.52539.72686198037.326713280170250 4.54.5标称截面mm 2表15 YJV、YJLV-8.7/10,8.7/15KV三芯交联聚乙烯绝缘电力电缆绝缘标称厚度mm 近似外径mm 1453196448.2251209570300240300240185150340353.23887标称截面mm 2表16 YJV22 、YJL V22-8.7/10,8.7/15KV三芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装电力电缆绝缘标称厚度mm 近似外径mm 近似重量kg/kmYJV 22YJLV 2235 3.451.1399430493.447.9341427083.445.5294424473.468837953923.464.1717447823.459590640643.454.9488435235793.41410880474.523.5253.482.31170569603.471.6965259874.545.822571760YJLV 22近似重量kg/kmYJV 2212999694.531.5193811434.534.922924.563.76091369926644.558.7492730854.555.140254.551.2320922654.5811231464174.576.11030855634.570.9839147274.567.3717141834.550.829064.53182①电缆交货长度不小于100米,计量误差为±0.5%,mm。
交联聚乙烯绝缘电力电缆参数

交联聚乙烯绝缘电力电缆参数交联聚乙烯(cross-linked polyethylene,简称XLPE)是一种常用于电力电缆绝缘材料的聚合物。
其主要优点是具有出色的电气特性和耐热性能,能够在高温和高压下保持良好的绝缘能力。
下面将介绍交联聚乙烯绝缘电力电缆的主要参数。
1.电气特性:交联聚乙烯绝缘电力电缆具有优异的电气性能,包括低介电常数、低电阻率和材料电阻的稳定性。
这些特性使其能够传输电力信号时降低传输损耗,并能够在不同的电压等级下实现可靠的电气连接。
2.耐热性:交联聚乙烯绝缘电缆具有出色的耐热性能,能够在高温环境下长期稳定工作。
其耐热温度一般可达90℃,甚至可以高达130℃。
这使得交联聚乙烯电缆可以应对高负载和高温环境下的工作要求,例如在发电厂、变电站和工业设备等环境中使用。
3.耐化学性:交联聚乙烯绝缘电缆对于大多数化学物质都具有良好的耐化学性。
它不容易受到酸、碱、溶剂和油类物质的侵蚀,能够在恶劣的化学环境下保持稳定的电气性能。
4.抗老化性:交联聚乙烯绝缘电缆具有较长的使用寿命,能够长期稳定工作。
其抗氧化性能强,不容易出现绝缘老化的问题,延长了电缆的使用寿命。
5.绝缘电阻:交联聚乙烯绝缘电缆具有较高的绝缘电阻,能够有效地隔离电线内部的电流,防止电流外泄和漏电现象的发生。
6.机械强度:交联聚乙烯绝缘电缆具有较高的机械强度和耐拉伸性能,能够在安装和运输过程中承受一定的拉力和压力而不易损坏。
总之,交联聚乙烯绝缘电力电缆是一种在电力输送和分配中广泛使用的材料,其参数包括优异的电气特性、耐热性、耐化学性、抗老化性、绝缘电阻和机械强度。
这些参数使其成为一种可靠、安全和高效的电力电缆绝缘材料。
交联聚乙烯绝缘电力电缆有关参数

交联聚乙烯绝缘电力电缆有关参数交联聚乙烯(XLPE)绝缘电力电缆是一种常用于输送和分配电能的电缆。
它具有许多优异的性能,如良好的绝缘性能、较高的电击断强度和机械强度、耐化学腐蚀性等。
在电力系统领域,选择合适的电缆参数对于确保电力传输的安全和高效性至关重要。
以下是交联聚乙烯绝缘电力电缆的一些关键参数。
1\.额定电压:交联聚乙烯绝缘电力电缆可用于不同电压等级的电力系统。
根据国家标准和实际需要,电缆可以设计为额定电压1kV、10kV、35kV等不同电压等级。
2\.额定电流:电缆的额定电流表示其能够承受的最大连续电流。
该参数是设计和选择电缆时必须考虑的重要因素之一,它受到电缆截面积、环境温度等因素的影响。
3\.截面积:截面积是电缆所包含的导体横截面积大小。
截面积越大,电缆的导电能力越强,可以传输更大的电流。
根据具体应用需求和设计准则,电缆的截面积可以选择不同大小。
4\.绝缘厚度:绝缘厚度是指绝缘层的厚度,它直接影响到绝缘性能和电缆的耐电击强度。
绝缘厚度要满足国家标准的要求,同时可以根据具体情况进行调整。
5\.外径:电缆的外径表示电缆的整体尺寸大小,它对于安装和布线有重要影响。
在设计和选择电缆时,需要考虑电缆外径与管道或电缆槽的适配性。
6\.环境温度:环境温度是指电缆所工作的环境温度。
电缆的绝缘和导体材料的性能会随环境温度的变化而变化,因此需要确保电缆在设计温度范围内可靠工作。
7\.短路温升:电缆在发生短路时,由于导体的电阻引起温度升高。
短路温升是电缆能够承受的短时间短路电流所产生的温度升高。
8\.屏蔽:电缆的屏蔽是为了减少电缆与外部干扰的影响,保证电力传输的可靠性。
在一些应用中,电缆的屏蔽参数,如屏蔽材料和屏蔽结构等,需要根据具体情况进行选择。
9\.弯曲半径:电缆的弯曲半径是指电缆在弯曲时所能容许的最小弯曲半径。
过小的弯曲半径会导致电缆受到损坏,降低其使用寿命。
10\.电缆长度:电缆长度是指电缆在实际运输、安装和使用过程中所需的总长度。
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交联聚乙烯电缆相关技术参数:表一:
表二:
表三:
表四:橡塑绝缘电力电缆的30-300Hz的交流耐压试验电压
1、10kV 300mm2 1km XLPE 电缆交流耐压试验 选择举例:接线如下图
查表可知,10kV 1kM 电缆的电容量为0.37uF,试验电压为22kV 。
用一台电抗器(22kV/2A/42H )试验,计算如下
• f = 1/[ 2π√LC] =40.4Hz (式中:L=42H C=0.37uF ) • I=U ×2πf ×C=2A (U=22kV ,C=0.37uF ,f =40.4Hz ) 由此可见, 10kV 1kM 以下电缆只用一台电抗器即可满足试验要求。
2、10kV 300mm2 2km XLPE 电缆交流耐压试验选择举例:接线如下图
10kV 2kM 电缆的电容量为0.74uF,试验电压为22kV 。
用两台电抗器并联,输出参数为22kV/4A/21H 计算如下
f = 1/[ 2π√LC] =40.4Hz (式中:L=21H C=0.74uF ) I=U ×2πf ×C=4A (U :22kV ,C :0.74uF ,f =40.4Hz )
3、10kV 300mm2 3km XLPE 电缆交流耐压试验选择举例:接线如下图
10kV 3kM 电缆的电容量为1.11uF,试验电压为22kV 。
用三台电抗器并联,输出参数为22kV/6A/14H 计算如下
f = 1/[ 2π√LC] =40.4Hz (式中:L=14H C=1.11uF ) I=U ×2πf ×C=6A (U :22kV ,C :0.74uF ,f =40.4Hz )
4、10kV 300mm2 4km XLPE 电缆交流耐压试验选择举例:接线如下图
10kV 4kM电缆的电容量为1.48uF,试验电压为22kV。
用四台电抗器并联,输出参数为22kV/8A/10.5H
计算方法
f = 1/[ 2π√LC] =40.4Hz(式中:L=10.5H C=1.48uF)
I=U×2πf×C=8A (U:22kV,C:1.48uF,f=40.4Hz)
单台励磁变压器做10kV电缆用0.6kV或0.9kV抽头,做4kM电缆时由于励磁变抽头高压电流不够,所以用两台励磁变压器并联使用
5、10kV 300mm2 5km XLPE 电缆交流耐压试验选择举例:接线
如下图
10kV 5kM电缆的电容量为1.85uF,试验电压为22kV。
用五台电抗器并联,输出参数为22kV/10A/8.4H
计算方法
f = 1/[ 2π√LC] =40.4Hz(式中:L=8.4H C=1.85uF)
I=U×2πf×C=10A (U:22kV,C:1.85uF,f=40.4Hz)
单台励磁变压器6kVA做10kV电缆用0.6kV或0.9kV抽头,
做5kM电缆时由于励磁变抽头高压电流不够,所以用两台励磁
变压器并联使用
6、35kV 300mm2 XLPE 1kM电缆交流耐压试验选择举例:接线如下图
查表可知,35kV 1kM电缆的电容量为0.19uF,试验电压为52kV。
单台电抗器的额定电压只有22kV,所以,我们必须使用电抗器串联。
52kV÷22kV=2.4,所以,我们最少使用3台电抗器串联才可能满足试验要求。
三台电抗器串联,输出参数为66kV/2A/126H
计算如下
f = 1/[ 2π√LC] =32.5Hz(式中:L=126H C=0.19uF)
I=U×2πf×C=2A (U:52kV,C:0.19uF,f=32.5Hz)
可见,使用三台电抗器串联可以满足35kV 1kM电缆的耐压试验要求。
7、短电缆交流耐压试验选择举例
在进行超短电缆试验时,试验电流很小,电抗器可以满足要求,但是往往此时由于试品的电容量过小,谐振频率往往会大于300Hz,超过了我们设备的谐振范围,无法进行试验。
此时,我们可以用补偿电容和短电缆并联来增加电容量达到谐振的目的。
以10kV 300mm2 10m XLPE 电缆交流耐压试验举例。
电容量为C=0.37uF×0.01=0.0037uF
用单台电抗器的输出参数22kV/2A/42H
试验频率为f = 1/(2π√LC) =404Hz,超出30~300Hz的谐振范围。
此时,我们可以用补偿电容和短电缆并联使用。
补偿电容规格为H/JF-3000/60。
我们选用20kV/10000pF(0.01uF)的抽头。
此时C=0.0037uF+0.01uF=0.0137uF,
L=42H,输出参数如下
f = 1/(2π√LC)=210Hz(式中:L=42H C=0.0137uF)
I=U×2πf×C=0.4A (U:22kV,C:0.0137uF,f=210Hz)
满足试验要求。
当做35kV短电缆试验时,选用补偿电容的抽头为60kV/3000pF,进行试验。
一般情况下,在电缆长度≤50m的情况下,我们即可考虑并联补偿电容进行试验。
励磁变使用数量及其抽头的选取
此套装置中,我们配置了两台励磁变压器(ZB-6/0.6/0.9/1.8/2.7),这样励磁变的重量可以明显减轻,便于搬运。
一般情况下,10kV 300mm2 3km 以下以及35kV 300mm2 1km以下 XLPE 电缆,我们只需要使用一台励磁变压器即可满足试验要求。
计算如下:
10kV 300mm2 3km或者 35kV 300mm2 1km以下XLPE 电缆,均最多使用3台电抗器,此时电抗器或试品最大功率为22kV×2A×3=132kvar,按照Q值≥30考虑,此时励磁变输出
最大功率为132kvar÷30=4.4kVA,考虑一定裕度,励磁变选用6kVA即可,当做10kV 300mm2 XLPE> 3km时,则使用两台励磁变并联输出。
单台励磁变输入有400V和450V两种抽头,输出有0.6kV,0.9kV,1.8kV和2.7kV四种抽头。
电源输出0-400V,实际使用中,励磁变输入一般使用450V抽头,对于10kV电缆,我们一般使用0.6kV或0.9kV这两种抽头;35kV电缆,一般使用1.8kV或2.7kV这两种抽头。
按Q值最低30考虑,若使用0.9kV的抽头,则试品可升到400÷450×30×0.9kV=24kV,即可升到满足10kV电缆的试验电压。
实际中Q值一般大于30,所以0.6kV的抽头一般就能满足要求。
试验中,一般先使用0.6kV抽头,当不能满足要求时,再改用0.9kV或者更高的抽头。
这样做的好处是,同样的输出功率下,如果使用较低的励磁变抽头,可以有效降低变频电源的输出电流。
同理,对于35kV抽头,一般先使用1.8kV的抽头,升不上电压时,再使用2.7kV抽头。
如果Q值很低,使用最高抽头也达不到试验电压,这时也可以将励磁变输入抽头由450V 改为400V,这样也可以有效提高试验电压。